The application of UVLED in plant breeding and growth research is mainly to "domesticate" or "stimulate" plants by precisely controlling specific wavelengths of ultraviolet rays (UV-A and UV-B) to make them produce higher medicinal value, 더 강한 스트레스 저항성 또는 더 나은 색상.
식물의 항산화, 항염증 또는 항암 성질을 가진 2차 변환 제품의 함량을 높이기 위해약식물의 성장 단계의 끝이나 성장 주기의 특정 단계 (예: 에키나세아와 바실) 에서 낮은 복용량의 UV-B 및 UV-A 방사선이 사용됩니다.연구 결과, 꽃 피는 단계에서 식물 성장에 UV-B 방사선을 적용하면 보호 화합물의 생산을 크게 증가시킬 수 있다는 것이 밝혀졌습니다.이것은 높은 에너지 스트레스에 대한 식물들의 자연적인 보호 메커니즘입니다., 하지만 이 특성은 그들의 의약 가치를 높이기 위해 이용되었습니다.
식물들이 환경적 스트레스에 더 잘 견딜 수 있도록 하거나 장식용 식물의 색을 개선하기 위해, 자외선은 플라보노이드와 안토시아닌과 같은 색소 생산을 자극하기 위해 사용될 수 있습니다.라면 과 베리 작물 에 UV-A 방사선 을 가하는 것 은 안토시아닌 축적 을 크게 증가 시킬 수 있다안토시아닌은 강력한 항산화 물질이며 많은 채소와 과일 (붉은 샐러드 및 블루베리 등) 의 진한 붉은색 또는 보라색 색을 만드는 핵심 색소입니다.이것 은 그 들 의 영양적 가치 와 상업적 외모 를 향상 시킨다온실 환경에서는 자외선 B로 식물을 미리 처리하면 세포벽과 잎이 두꺼워지고, 이로 인해 후속 해충, 질병 및 가뭄 스트레스에 대한 저항성을 향상시킬 수 있습니다.
배양 실험에서 많은 수의 심초는 표준화된 UV-B 복용량으로 방사됩니다. 높은 고도 또는 높은 UV 노출에 대한 관용을 위해 작물 품종을 검사 할 때연구자들은 자외선 스트레스로 인해 수천 개의 돌연변이 또는 하이브리드 심장을 균일하게 테스트하기 위해 자외선 LED 장비를 사용합니다.자외선 방사선 후에도 건강하게 계속 자라는 심초는 높은 자외선 저항력을 가진 우수한 생식 플라즈마로 식별되며 번식 과정을 가속화합니다.
전통적인 고강도 방출 (HID) 또는 형광등과 비교하면 UV LED는 파장 특성과 제어 가능성에 중요한 이점을 제공합니다.
자외선 LED는 매우 정밀하고 좁은 대역의 자외선을 방출하는데 이것은 식물 연구에 매우 중요합니다.식물 내 의 다른 광 수용체 들 (UV-B 수용체 UVR8 와 같이) 은 UV 빛 의 특정 파장 에만 민감 하다이 정확한 파장은 특정 생화학적 경로를 표적적으로 활성화하여 다른 파장의 결과로 발생할 수있는 원치 않는 광 억제 또는 광 손상을 피할 수 있습니다.
LED는 열을 적게 발생시켜 근접을 허용하여 식물 칸피에 균일하고 효율적인 UV 빛 전달을 보장합니다. 매우 정확한 강도 조절과 펄스 제어가 가능합니다.자연에서 관찰되는 자외선 빛의 일시적인 변동을 모방하는, 복용량을 최적화하고 최대 자극과 최소한의 손상을위한 "스위트 스팟"을 찾습니다.
LED는 즉시 켜지고 꺼질 수 있습니다. 연구자들이 자외선 자극의 생전 효과를 연구하기 위해 짧은 자외선 파동 (예를 들어 하루에 15분 정도) 을 적용할 수 있습니다.전통적인 램프로는 불가능한 일입니다..
자외선 LED는 식물 광생물학 연구를 "방대한 빛 자극"에서 "정밀 빛 조립"으로 전환시키고 있습니다." 더 높은 가치의 기능 농작물을 생산하는 데 무한한 가능성을 제공합니다..
담당자: Mr. Eric Hu
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